這一代人的研究和開(kāi)發(fā)不斷發(fā)展。特別是對(duì)電力電子產(chǎn)品的需求正在發(fā)生巨大變化。技術(shù)影響消費(fèi)者習(xí)慣和習(xí)俗的速度在過(guò)去是無(wú)與倫比的,因?yàn)樗鼈冊(cè)诩夹g(shù)上遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后。在過(guò)去的兩三年里,消費(fèi)者的能源和充電習(xí)慣發(fā)生了顯著變化,無(wú)線技術(shù)已經(jīng)完全融入他們的日常生活。Powercast 幫助客戶(hù)解決許多遠(yuǎn)程無(wú)線充電挑戰(zhàn),為無(wú)線傳感器網(wǎng)絡(luò)、防水設(shè)計(jì)、可重復(fù)使用的智能手環(huán)、RFID 標(biāo)簽和許多其他商業(yè)和工業(yè)設(shè)備供電,同時(shí)推出旨在為消費(fèi)電子設(shè)備供電的解決方案,并為許多新想法和解決方案申請(qǐng)專(zhuān)利。
全球能源消耗、人口增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)以及可持續(xù)能源資源推動(dòng) Maxell 在先進(jìn)發(fā)展中向前發(fā)展,并通過(guò)新的電池技術(shù)實(shí)現(xiàn)卓越。Maxell 憑借其新型 CR17500AU 二氧化錳鋰電池 (CR Battery) 再次成功開(kāi)發(fā)了下一代電池。
我希望設(shè)計(jì)人員在這里獲得一些見(jiàn)解,這可能有助于防止鋰離子電池在未來(lái)在所有類(lèi)型的環(huán)境和產(chǎn)品中起火;至少 直到未來(lái) 某個(gè) 時(shí)間 發(fā)現(xiàn) 一種 新 的 成分 電池. 重要的是要找到一種滅火劑,它能撲滅大火并與鋰離子電池的化學(xué)成分、其電極以及電池艙中的任何其他材料發(fā)生適當(dāng)?shù)姆磻?yīng)。對(duì)三種滅火劑進(jìn)行了測(cè)試、評(píng)估和比較,以了解它們?cè)谝种苹馂?zāi)和熱失控反應(yīng)方面的性能。以前的研究表明哈龍是一種滅火劑,但它的臭氧破壞作用使這種解決方案脫離了可行材料的范疇。
三星電子在確定電池缺陷導(dǎo)致火災(zāi)時(shí)將召回 250 萬(wàn)部 Galaxy Note 7 智能手機(jī)。此次召回可能會(huì)影響智能手機(jī)供應(yīng)鏈,但也會(huì)引發(fā)嚴(yán)重的安全問(wèn)題。 從歷史上看,鋰離子電池在筆記本電腦、電動(dòng)汽車(chē)、懸浮滑板和飛機(jī)上都出現(xiàn)過(guò)問(wèn)題——最引人注目的是 2013 年的波音 787。
電氣設(shè)備通常具有至少一個(gè)電機(jī),用于將物體從其初始位置旋轉(zhuǎn)或移動(dòng)。市場(chǎng)上有多種電機(jī)類(lèi)型可供選擇,包括感應(yīng)電機(jī)、伺服電機(jī)、直流電機(jī)(有刷和無(wú)刷)等。根據(jù)應(yīng)用要求,可以選擇特定的電機(jī)。然而,當(dāng)前的趨勢(shì)是大多數(shù)新設(shè)計(jì)正在轉(zhuǎn)向無(wú)刷直流電機(jī),即俗稱(chēng)的 BLDC 電機(jī)。
我們將考慮一個(gè)為永磁電機(jī)供電的全控變流器,并了解電機(jī)如何從一個(gè)方向的全速再生制動(dòng),然后反向加速到全速。我們?cè)诮Y(jié)尾處原則性地研究了這個(gè)過(guò)程,但在這里我們探討了使用變流器饋電驅(qū)動(dòng)器實(shí)現(xiàn)它的實(shí)用性。我們從一開(kāi)始就應(yīng)該清楚,在實(shí)踐中,用戶(hù)所要做的就是將速度給定信號(hào)從全正向更改為全反向:驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)換器中的控制系統(tǒng)從此開(kāi)始負(fù)責(zé)。它的作用和方式將在下面討論。
到目前為止,我們默認(rèn)轉(zhuǎn)換器的輸出電壓與電機(jī)消耗的電流無(wú)關(guān),僅取決于延遲角 a。換句話說(shuō),我們將轉(zhuǎn)換器視為理想的電壓源。 在實(shí)踐中,交流電源具有有限的阻抗,因此我們必須預(yù)期電壓降取決于電機(jī)消耗的電流。也許令人驚訝的是,電源阻抗(主要是由于變壓器中的電感漏抗)在轉(zhuǎn)換器的輸出級(jí)表現(xiàn)為電源電阻,因此電源電壓降(或調(diào)節(jié))與電機(jī)電樞電流成正比.
可以看出,隨著負(fù)載轉(zhuǎn)矩的減小,會(huì)出現(xiàn)電流紋波的最小值接觸零電流線的點(diǎn),即電流達(dá)到連續(xù)電流和非連續(xù)電流的邊界。發(fā)生這種情況的負(fù)載也取決于電樞電感,因?yàn)殡姼性礁?,電流越平?即紋波越小)。因此,不連續(xù)電流模式最有可能在具有低電感的小型機(jī)器(特別是從兩脈沖轉(zhuǎn)換器饋電時(shí))和輕載或空載條件下遇到。
整流橋的基本操作已在之前中討論過(guò),現(xiàn)在我們轉(zhuǎn)向直流電機(jī)在受控整流器提供“直流”電源時(shí)的行為問(wèn)題。 無(wú)論如何,在我們看到的電樞電壓波形不能被認(rèn)為是良好的直流電,因此質(zhì)疑將這種看起來(lái)令人不快的波形提供給直流電機(jī)是否明智也不是不合理的。
晶閘管直流驅(qū)動(dòng)器仍然是一種重要的速度控制工業(yè)驅(qū)動(dòng)器,特別是在與直流電機(jī)電刷(比較感應(yīng)電機(jī))相關(guān)的較高維護(hù)成本是可以容忍的情況下。受控(晶閘管)整流器為電機(jī)電樞提供低阻抗可調(diào)“直流”電壓,從而提供速度控制。
關(guān)于 5G 將無(wú)線通信提升到另一個(gè)層次的潛力,當(dāng)然是在容量和帶寬方面,已經(jīng)有相當(dāng)多的希望和猜測(cè)。顯然,5G 網(wǎng)絡(luò)正在迅速建立,但是,在許多設(shè)想的用例廣泛可用之前,最終用戶(hù)可能會(huì)對(duì)其好處持懷疑態(tài)度。
對(duì)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的惡意攻擊數(shù)量與最近由于計(jì)算和基礎(chǔ)設(shè)施的遠(yuǎn)程管理而提高的效率一起增加。攻擊面的增加需要更多的基于網(wǎng)絡(luò)的攻擊檢測(cè)。具體來(lái)說(shuō),需要建立一個(gè)硬件信任根的信任服務(wù),該信任根通過(guò)虛擬化和編排層的軟件支持?jǐn)U展到平臺(tái)上運(yùn)行的容器。
控制/管理平面包含用于配置數(shù)據(jù)平面以執(zhí)行安全策略的“智能”。在數(shù)據(jù)平面系統(tǒng)中,可以在線速數(shù)據(jù)包處理中強(qiáng)制執(zhí)行有限的安全規(guī)則。當(dāng)數(shù)據(jù)平面遇到配置的安全規(guī)則的任何異常時(shí),它會(huì)將流量分叉到控制平面實(shí)體以進(jìn)行進(jìn)一步檢查??刂?管理平面有望提供一個(gè)可信的屏蔽,允許數(shù)據(jù)平面實(shí)施內(nèi)聯(lián)安全。
本月早些時(shí)候出現(xiàn)了一些關(guān)于 5G 網(wǎng)絡(luò)的好消息。諾基亞和西班牙電信一直在監(jiān)控各種不同的負(fù)載流量場(chǎng)景,測(cè)量無(wú)線接入網(wǎng)絡(luò) (RAN) 中每 Mbps 的能耗。他們現(xiàn)在報(bào)告說(shuō),與傳統(tǒng) 4G 網(wǎng)絡(luò)相比,它的效率“高達(dá)” 90%。
5G 在能源效率方面的最大挑戰(zhàn)可能在于用例的增長(zhǎng)。GSMA 表示,在已確定的提高效率的措施中,業(yè)界需要關(guān)注移動(dòng)設(shè)備的電池壽命、加快淘汰低能效 2G 和 3G 網(wǎng)絡(luò)的步伐、新型鋰離子電池解決方案和冷卻系統(tǒng)。站點(diǎn)級(jí)別。